Science Time

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

 


 
 
 

 

 


Введение

 

Новости науки

Детские вопросы

 

Химия

Физика

Математика

Астрономия

О земле

О жизни

Разное

В прошлое

 

Биографии ученых

 


 

Месторождения цинка возникли благодаря бактериям

 

 

Разгадана загадка полония

 

 

 
Горячие Темы

  • Круговорот воды в природе
  • Принцип неопределенности Гейзенберга
  • Разгадана загадка полония
  • Законы электромагнитной индукции Фарадея
  • Число Рейнольдса
  • Эффект Кориолиса
  • Введение
  • Месторождения цинка возникли благодаря бактериям
  • Неприятие научного знания уходит корнями в детскую психологию
  • Теорема Гёделя о неполноте
  • Почему нельзя делить на ноль?
  • Круговорот углерода в природе
  • Отношения хищник—жертва
  • Найден ген, регулирующий ход «внутренних часов»
  • Опыт Майкельсона—Морли
  • Фотосинтез
  • Эксперимент Ван Гельмонта
  • Принцип Ле Шателье
  • Онтогенез повторяет филогенез
  • Парниковый эффект
  • Айзек АЗИМОВ
  • Три закона робототехники
  • Спектр электромагнитного излучения
  • Мутуализм
  • Принцип конкурентного исключения
  • Закон Стефана—Больцмана
  • Числа Фибоначчи
  • Экспоненциальный рост
  • Самозарождение жизни
  • Эксперимент Миллера—Юри
  • Почему извергается вулкан?
  • Нулевая гипотеза
  • Роберт БРОУН
  • Закон Харди—Вайнберга
  • Роберт БОЙЛЬ
  • Черные дыры
  • Химические связи
  • РНК служит матрицей для исправления повреждений в ДНК
  • Закон Брюстера
  • Периодическая система Менделеева
  • Суточные (циркадные) ритмы
  • Закон Гука
  • Центральная догма молекулярной биологии
  • Циклы Миланковича
  • Детерминизм
  • Деньги мотивируют человеческие поступки на бессознательном уровне
  • Круговорот азота в природе
  • Законы Кирхгофа
  • Правило октета
  • Античастицы


  •  

     

           
     





    « Законы Кирхгофа | Законы электромагнитной индукции Фарадея »


    Законы Ньютона — в зависимости от того, под каким углом на них посмотреть, — представляют собой либо конец начала, либо начало конца классической механики. В любом случае это поворотный момент в истории физической науки — блестящая компиляция всех накопленных к тому историческому моменту знаний о движении физических тел в рамках физической теории, которую теперь принято именовать классической механикой. Можно сказать, что с законов движения Ньютона пошел отсчет истории современной физики и вообще естественных наук.

    Однако Исаак Ньютон взял названные в его честь законы не из воздуха. Они, фактически, стали кульминацией долгого исторического процесса формулирования принципов классической механики. Мыслители и математики — упомянем лишь Галилея (см. Уравнения равноускоренного движения) — веками пытались вывести формулы для описания законов движения материальных тел — и постоянно спотыкались о то, что лично я сам для себя называю непроговоренными условностями, а именно — обе основополагающие идеи о том, на каких принципах зиждется материальный мир, которые настолько устойчиво вошли в сознание людей, что кажутся неоспоримыми. Например, древним философам даже в голову не приходило, что небесные тела могут двигаться по орбитам, отличающимся от круговых; в лучшем случае возникала идея, что планеты и звезды обращаются вокруг Земли по концентрическим (то есть вложенным друг в друга) сферическим орбитам. Почему? Да потому, что еще со времен античных мыслителей Древней Греции никому не приходило в голову, что планеты могут отклоняться от совершенства, воплощением которой и является строгая геометрическая окружность. Нужно было обладать гением Иоганна Кеплера, чтобы честно взглянуть на эту проблему под другим углом, проанализировать данные реальных наблюдений и вывести из них, что в действительности планеты обращаются вокруг Солнца по эллиптическим траекториям (см. Законы Кеплера).

    Первый закон Ньютона
    Учитывая столь серьезный, исторически сложившийся провал, первый закон Ньютона сформулирован безоговорочно революционным образом. Он утверждает, что если какую-либо материальную частицу или тело попросту не трогать, оно будет продолжать прямолинейно двигаться с неизменной скоростью само по себе. Если тело равномерно двигалось по прямой, оно так и будет двигаться по прямой с неизменной скоростью. Если тело покоилось, оно так и будет покоиться, пока к нему не приложат внешних сил. Чтобы просто сдвинуть физическое тело с места, к нему нужно обязательно приложить стороннюю силу. Возьмем самолет: он ни за что не стронется с места, пока не будут запущены двигатели. Казалось бы, наблюдение самоочевидное, однако, стоит нам отвлечься от прямолинейного движения, как оно перестает казаться таковым. При инерционном движении тела по замкнутой циклической траектории его анализ с позиции первого закона Ньютона только и позволяет точно определить его характеристики.

    Представьте себе что-то типа легкоатлетического молота — ядро на конце струны, раскручиваемое вами вокруг вашей головы. Ядро в этом случае движется не по прямой, а по окружности — значит, согласно первому закону Ньютона, его что-то удерживает; это «что-то» — и есть центростремительная сила, которую вы прилагаете к ядру, раскручивая его. Реально вы и сами можете ее ощутить — рукоять легкоатлетического молота ощутимо давит вам на ладони. Если же вы разожмете руку и выпустите молот, он — в отсутствие внешних сил — незамедлительно отправится в путь по прямой. Точнее будет сказать, что так молот поведет себя в идеальных условиях (например, в открытом космосе), поскольку под воздействием силы гравитационного притяжения Земли он будет лететь строго по прямой лишь в тот момент, когда вы его отпустили, а в дальнейшем траектория полета будет всё больше отклоняться в направлении земной поверхности. Если же вы попробуете действительно выпустить молот, выяснится, что отпущенный с круговой орбиты молот отправится в путь строго по прямой, являющейся касательной (перпендикулярной к радиусу окружности, по которой его раскручивали) с линейной скоростью, равной скорости его обращения по «орбите».

    Теперь заменим ядро легкоатлетического молота планетой, молотобойца — Солнцем, а струну — силой гравитационного притяжения: вот вам и ньютоновская модель Солнечной системы.

    Такой анализ происходящего при обращении одного тела вокруг другого по круговой орбите на первый взгляд кажется чем-то само собой разумеющимся, но не стоит забывать, что он вобрал в себя целый ряд умозаключений лучших представителей научной мысли предшествующего поколения (достаточно вспомнить Галилео Галилея). Проблема тут в том, что при движении по стационарной круговой орбите небесное (и любое иное) тело выглядит весьма безмятежно и представляется пребывающим в состоянии устойчивого динамического и кинематического равновесия. Однако, если разобраться, сохраняется только модуль (абсолютная величина) линейной скорости такого тела, в то время как ее направление постоянно меняется под воздействием силы гравитационного притяжения. Это и значит, что небесное тело движется равноускоренно. Кстати, сам Ньютон называл ускорение «изменением движения».

    Первый закон Ньютона играет и еще одну важную роль с точки зрения нашего естествоиспытательского отношения к природе материального мира. Он подсказывает нам, что любое изменение в характере движения тела свидетельствует о присутствии внешних сил, воздействующих на него. Условно говоря, если мы наблюдаем, как железные опилки, например, подпрыгивают и налипают на магнит, или, доставая из сушилки стиральной машины белье, выясняем, что вещи слиплись и присохли одна к другой, мы можем чувствовать себя спокойно и уверенно: эти эффекты стали следствием действия природных сил (в приведенных примерах это силы магнитного и электростатического притяжения соответственно).

    Второй закон Ньютона
    Если первый закон Ньютона помогает нам определить, находится ли тело под воздействием внешних сил, то второй закон описывает, что происходит с физическим телом под их воздействием. Чем больше сумма приложенных к телу внешних сил, гласит этот закон, тем большее ускорение приобретает тело. Это раз. Одновременно, чем массивнее тело, к которому приложена равная сумма внешних сил, тем меньшее ускорение оно приобретает. Это два. Интуитивно эти два факта представляются самоочевидными, а в математическом виде они записываются так:

    F = ma

    где F — сила, m — масса, а — ускорение. Это, наверное, самое полезное и самое широко используемое в прикладных целях из всех физических уравнений. Достаточно знать величину и направление всех сил, действующих в механической системе, и массу материальных тел, из которых она состоит, и можно с исчерпывающей точностью рассчитать ее поведение во времени.

    Именно второй закон Ньютона придает всей классической механике ее особую прелесть — начинает казаться, будто весь физический мир устроен, как наиточнейший хронометр, и ничто в нем не ускользнет от взгляда пытливого наблюдателя. Назовите мне пространственные координаты и скорости всех материальных точек во Вселенной, словно говорит нам Ньютон, укажите мне направление и интенсивность всех действующих в ней сил, и я предскажу вам любое ее будущее состояние. И такой взгляд на природу вещей во Вселенной бытовал вплоть до появления квантовой механики.

    Третий закон Ньютона
    За этот закон, скорее всего, Ньютон и снискал себе почет и уважение со стороны не только естествоиспытателей, но и ученых-гуманитариев и попросту широких масс. Его любят цитировать (по делу и без дела), проводя самые широкие параллели с тем, что мы вынуждены наблюдать в нашей обыденной жизни, и притягивают чуть ли не за уши для обоснования самых спорных положений в ходе дискуссий по любым вопросам, начиная с межличностных и заканчивая международными отношениями и глобальной политикой. Ньютон, однако, вкладывал в свой названный впоследствии третьим закон совершенно конкретный физический смысл и едва ли замышлял его в ином качестве, нежели как точное средство описания природы силовых взаимодействий. Закон этот гласит, что если тело А воздействует с некоей силой на тело В, то тело В также воздействует на тело А с равной по величине и противоположной по направлению силой. Иными словами, стоя на полу, вы воздействуете на пол с силой, пропорциональной массе вашего тела. Согласно третьему закону Ньютона пол в это же время воздействует на вас с абсолютно такой же по величине силой, но направленной не вниз, а строго вверх. Этот закон экспериментально проверить нетрудно: вы постоянно чувствуете, как земля давит на ваши подошвы.

    Тут важно понимать и помнить, что речь у Ньютона идет о двух силах совершенно разной природы, причем каждая сила воздействует на «свой» объект. Когда яблоко падает с дерева, это Земля воздействует на яблоко силой своего гравитационного притяжения (вследствие чего яблоко равноускоренно устремляется к поверхности Земли), но при этом и яблоко притягивает к себе Землю с равной силой. А то, что нам кажется, что это именно яблоко падает на Землю, а не наоборот, это уже следствие второго закона Ньютона. Масса яблока по сравнению с массой Земли низка до несопоставимости, поэтому именно его ускорение заметно для глаз наблюдателя. Масса же Земли, по сравнению с массой яблока, огромна, поэтому ее ускорение практически незаметно. (В случае падения яблока центр Земли смещается вверх на расстояние менее радиуса атомного ядра.)

    По совокупности же три закона Ньютона дали физикам инструменты, необходимые для начала комплексного наблюдения всех явлений, происходящих в нашей Вселенной. И, невзирая на все колоссальные подвижки в науке, произошедшие со времен Ньютона, чтобы спроектировать новый автомобиль или отправить космический корабль на Юпитер, вы воспользуетесь все теми же тремя законами Ньютона.


       
      Архив:

    Заметки по темам:

    Введение | в | науку | Новости | Физика | Астрономия | Математика | Химия | Наука | о | Земле | Разное | В | прошлое | Науки | о | Жизни | Биографии | Ученых | Детские | вопросы

    Заметки по теме "Введение в науку":

    Введение

    Заметки по теме "Новости":

    Разгадана загадка полония
    Месторождения цинка возникли благодаря бактериям
    К концу века птиц станет намного меньше
    Обнаружены планеты у звезды, слишком бедной металлами
    Новый механизм генной регуляции без участия белков
    Неприятие научного знания уходит корнями в детскую психологию
    РНК служит матрицей для исправления повреждений в ДНК
    Деньги мотивируют человеческие поступки на бессознательном уровне
    Найден ген, регулирующий ход «внутренних часов»

    Заметки по теме "Физика":

    Агрегатные состояния вещества
    Античастицы
    Атом Бора
    Атомная теория строения вещества
    Броуновское движение
    Второе начало термодинамики
    Демон Максвелла
    Дисперсия: атомная теория
    Дифракция
    Закон Ампера
    Закон Архимеда
    Закон Био—Савара
    Закон Бойля—Мариотта
    Закон Бойля—Мариотта
    Закон Брэгга
    Закон Брюстера
    Закон Генри
    Закон Гука
    Закон Кулона
    Закон Кюри
    Закон Ома
    Закон Снеллиуса
    Закон Стефана—Больцмана
    Закон Шарля
    Закон всемирного тяготения Ньютона
    Закон отражения света
    Закон сохранения линейного импульса
    Закон сохранения момента импульса
    Закон сохранения электрического заряда
    Законы Кирхгофа
    Законы механики Ньютона
    Законы электромагнитной индукции Фарадея
    Излучение Черенкова
    Излучение черного тела
    Интерференция
    Квантовая механика
    Квантовая хромодинамика
    Квантовый туннельный эффект
    Кварки и восьмеричный путь
    Критерий Лоусона
    Критерий Рэлея
    Магнетизм
    Магнитные монополи
    Механическая теория теплоты
    Молекулярно-кинетическая теория
    Опыт Дэвиссона—Джермера
    Опыт Милликена
    Опыт Резерфорда
    Опыт Штерна—Герлаха
    Открытие Кирхгофа—Бунзена
    Открытие Эрстеда
    Открытие электрона
    Первое начало термодинамики
    Поверхностное натяжение
    Полосная теория твердотельной проводимости
    Постоянная Больцмана
    Постоянная Планка
    Постоянная Ридберга
    Правило Ленца
    Предельная скорость падения
    Принцип Гюйгенса
    Принцип Ферма
    Принцип дополнительности
    Принцип запрета Паули
    Принцип неопределенности Гейзенберга
    Принцип соответствия
    Принцип эквивалентности
    Равновесие
    Радиоактивный распад
    Распределенное движение
    Скрытый принцип необратимости времени
    Соотношение де Бройля
    Спектр электромагнитного излучения
    Спектроскопия
    Стандартная модель
    Теорема Белла
    Теорема Гаусса
    Теория относительности
    Теория сверхпроводимости
    Теория струн
    Тепловое расширение
    Теплообмен
    Точка Кюри
    Третье начало термодинамики
    Ударные волны
    Универсальные теории
    Уравнение Бернулли
    Уравнение Клапейрона—Клаузиуса
    Уравнение Шрёдингера
    Уравнение состояния идеального газа
    Уравнения Максвелла
    Уравнения равноускоренного движения
    Фазовые переходы
    Фотоэлектрический эффект
    Центробежная сила
    Цикл и теорема Карно
    Число Рейнольдса
    Электрические свойства вещества
    Электронная теория проводимости
    Элементарные частицы
    Эффект Джозефсона
    Эффект Доплера
    Эффект Зеемана
    Эффект Комптона
    Эффект Кориолиса
    Эффект Тиндаля
    Эффект Холла
    Ядерный распад и синтез

    Заметки по теме "Астрономия":

    Антропный принцип
    Большой взрыв
    Гипотеза газопылевого облака
    Гипотеза гигантского столкновения
    Диаграмма Герцшпрунга—Рассела
    Зависимость период—светимость
    Закон Хаббла
    Законы Кеплера
    Инфляционная стадия расширения Вселенной
    Космический треугольник
    Космологическая постоянная
    Опыт Майкельсона—Морли
    Парадокс Ольберса
    Парадокс Ферми
    Правило Тициуса—Боде
    Предел Чандрасекара
    Принцип Коперника
    Ранняя Вселенная
    Темная материя
    Формула Дрейка
    Черные дыры
    Эволюция звезд

    Заметки по теме "Математика":

    Анализ Фурье
    Великая теорема Ферма
    Детерминистический хаос
    Закон Мура
    Нулевая гипотеза
    Парадокс Зенона
    Проблема Гольдбаха
    Сложные адаптивные системы
    Теорема Гёделя о неполноте
    Числа Фибоначчи

    Заметки по теме "Химия":

    Закон Авогадро
    Закон Дальтона
    Законы электролиза Фарадея
    Катализаторы и ферменты
    Кислотный дождь
    Кислоты и основания
    Открытие аргона
    Открытие гелия
    Периодическая система Менделеева
    Подобное растворяется в подобном
    Правило октета
    Принцип Aufbau
    Принцип Ле Шателье
    Проба на окрашивание пламени
    Синтез мочевины
    Теория молекулярных орбиталей
    Химические связи

    Заметки по теме "Наука о Земле":

    Гипотеза Геи
    Закон последовательности напластования горных пород
    Круговорот азота в природе
    Круговорот воды в природе
    Круговорот углерода в природе
    Массовые вымирания
    Озоновая дыра
    Парниковый эффект
    Радиометрическое датирование
    Тектоника плит
    Униформизм
    Цикл преобразования горной породы
    Циклы Миланковича
    Эксперимент Миллера—Юри

    Заметки по теме "Разное":

    Бритва Оккама
    Детерминизм
    Закон Мёрфи
    Критерий красоты
    Объяснение Бора
    Тест Тьюринга
    Три закона робототехники

    Заметки по теме "В прошлое":

    Вечный двигатель
    Витализм
    Закон Копа
    Ламаркизм
    Онтогенез повторяет филогенез
    Равновесие в природе
    Самозарождение жизни
    Социальный дарвинизм
    Теория стационарной Вселенной
    Триединый мозг
    Флогистон

    Заметки по теме "Науки о Жизни":

    Белки
    Биологические молекулы
    Генетический код
    Гликолиз и дыхание
    ДНК
    Дифференциальное использование ресурсов
    Дрейф генов
    Зависимость количества видов от площади экосистемы
    Закон Харди—Вайнберга
    Законы Менделя
    Зеленая революция
    Иммунная система
    Клеточная теория
    Клонирование
    Коэволюция
    Максимальная устойчивая добыча
    Микробная теория инфекционных заболеваний
    Мимикрия
    Молекулярные часы
    Мутуализм
    Открытие пенициллина
    Отношения хищник—жертва
    Правило Аллена
    Принцип конкурентного исключения
    Проект «Геном человека»
    Распространение нервных импульсов
    Репродуктивные стратегии
    Родственный отбор
    Симбиоз
    Система классификации Линнея
    Стволовые клетки
    Суточные (циркадные) ритмы
    Теорема о маргинальных значениях
    Теория оптимального фуражирования
    Теория равновесия Макартура—Уилсона
    Теория сцепления-натяжения
    Теория эволюции
    Территориальность у животных
    Устойчивость микробов к антибиотикам
    Фотосинтез
    Центральная догма молекулярной биологии
    Экологическая сукцессия
    Эксперимент Ван Гельмонта
    Эксперимент Херши—Чейз
    Экспоненциальный рост

    Заметки по теме "Биографии Ученых":

    Лоренцо Романо Амедео Карло АВОГАДРО
    Айзек АЗИМОВ
    Джоэл Асаф АЛЛЕН
    Луис Уолтер АЛЬВАРЕС
    Андре-Мари АМПЕР
    Архимед из Сиракуз
    Джон БАРДИН
    Генри Уолтер БЕЙТС
    Джон Стюарт БЕЛЛ
    Даниил БЕРНУЛЛИ
    Жан Батист БИО
    Иоганн Элерт БОДЕ
    Роберт БОЙЛЬ
    Людвиг Эдвард БОЛЬЦМАН
    Нильс Хенрик Давид БОР
    Роберт БРОУН
    Уильям Генри БРЭГГ, Уильям Лоуренс БРЭГГ
    Дейвид БРЮСТЕР
    Роберт Вильгельм БУНЗЕН
    Вильгельм ВАЙНБЕРГ
    Ян Баптист ВАН ГЕЛЬМОНТ
    Альфред Лотар ВЕГЕНЕР
    Фридрих ВЁЛЕР
    Галилео ГАЛИЛЕЙ
    Карл Фридрих ГАУСС
    Вернер Карл ГЕЙЗЕНБЕРГ
    Марри ГЕЛЛ-МАНН
    Уильям ГЕНРИ
    Эйнар ГЕРЦШПРУНГ
    Джеймс ГЕТТОН (Хаттон)
    Курт ГЁДЕЛЬ
    Христиан ГОЛЬДБАХ
    Томас ГРЭМ
    Роберт ГУК
    Алан Харви ГУТ
    Христиан ГЮЙГЕНС
    Джон ДАЛЬТОН
    Чарльз Роберт ДАРВИН
    Луи Виктор Пьер Раймон ДЕ БРОЙЛЬ
    Брайан Дэвид ДЖОЗЕФСОН
    Поль Адриан Мориc ДИРАК
    Кристиан Иоганн ДОПЛЕР
    Фрэнк Дональд ДРЕЙК
    Клинтон Джозеф ДЭВИССОН
    Питер ЗЕЕМАН
    Зенон Элейский
    Мелвин КАЛВИН
    Никола Леонар Сади КАРНО
    Иоганн КЕПЛЕР
    Густав Роберт КИРХГОФ
    Бенуа Поль Эмиль КЛАПЕЙРОН
    Рудольф Юлиус Эмануэль КЛАУЗИУС
    Артур Холли КОМПТОН
    Эдуард Дринкер КОП
    Николай КОПЕРНИК
    Гюстав Гаспар КОРИОЛИС
    Ханс Адольф КРЕБС
    Фрэнсис Харри Комптон КРИК
    Шарль Огюстен де КУЛОН
    Пьер КЮРИ
    Мария КЮРИ
    Джеймс Эфраим ЛАВЛОК
    Антуан Лоран ЛАВУАЗЬЕ
    Чарльз ЛАЙЕЛЬ (Лайелл)
    Жан-Батист Пьер-Антуан де Моне, шевалье де ЛАМАРК
    Пьер Симон ЛАПЛАС
    Анри Луи ЛЕ ШАТЕЛЬЕ
    Эмилий Христианович ЛЕНЦ
    Генриетта ЛИВИТТ
    Карл ЛИННЕЙ
    Джозеф Норман ЛОКЬЕР
    Джон Дэвид ЛОУСОН
    Альберт Абрахам МАЙКЕЛЬСОН
    Роберт Хелмер МАКАРТУР
    Джеймс Клерк МАКСВЕЛЛ
    Эрнст МАХ
    Дмитрий Иванович МЕНДЕЛЕЕВ
    Грегор Иоганн МЕНДЕЛЬ
    Милутин МИЛАНКОВИЧ
    Стэнли Ллойд МИЛЛЕР
    Роберт Эндрус МИЛЛИКЕН
    Джон МИЧЕЛЛ
    Эдвард Уильямс МОРЛИ
    Гордон Эрл МУР
    Исаак НЬЮТОН
    Уильям ОККАМ
    Генрих Вильгельм Маттеус ОЛЬБЕРС
    Георг Симон ОМ
    Луи ПАСТЕР
    Вольфганг ПАУЛИ
    Арно Аллан ПЕНЗИАС, Роберт Вудро УИЛСОН (ВИЛЬСОН)
    Макс Карл Эрнст Людвиг ПЛАНК
    Генри Норрис РАССЕЛ (РЕССЕЛ)
    Франческо РЕДИ
    Эрнест РЕЗЕРФОРД, Барон Резерфорд Нельсонский I
    Осборн РЕЙНОЛЬДС
    Йоханнес Роберт РИДБЕРГ
    Вера Купер РУБИН
    Барон РЭЛЕЙ (РЕЙЛИ) III, он же Джон Уильям СТРЕТТ
    Феликс САВАР
    Виллеброрд СНЕЛЛИУС (СНЕЛЛЬ)
    Йозеф СТЕФАН
    Джон ТИНДАЛЬ
    Иоганн Даниель ТИЦИУС
    Бенджамин ТОМПСОН (граф фон Румфорд)
    Джозеф Джон ТОМСОН
    Алан Матисон ТЬЮРИНГ
    Ян УИЛМУТ
    Эдвард Осборн УИЛСОН
    Роберт Вудро УИЛСОН (ВИЛЬСОН), Арно Аллан ПЕНЗИАС
    Джеймс Дьюи УОТСОН
    Майкл ФАРАДЕЙ
    Энрико ФЕРМИ
    Александр ФЛЕМИНГ
    Йозеф ФРАУНГОФЕР
    Жан-Батист Жозеф ФУРЬЕ
    Фибоначчи (Леонардо из Пизы)
    Эдвин Пауэлл ХАББЛ
    Годфри Харолд ХАРДИ
    Алфред Дей ХЕРШИ
    Фред ХОЙЛ
    Стивен Уильям ХОКИНГ
    Эдвин Герберт ХОЛЛ
    Субрахманьян ЧАНДРАСЕКАР
    Павел Алексеевич ЧЕРЕНКОВ
    Жак Александр Сезар ШАРЛЬ
    Теодор ШВАНН
    Маттиас Якоб ШЛЕЙДЕН
    Эрвин ШРЁДИНГЕР
    Отто ШТЕРН
    Альберт ЭЙНШТЕЙН
    Ханс Кристиан ЭРСТЕД
    Томас ЮНГ
    Гарольд Клейтон ЮРИ

    Заметки по теме "Детские вопросы":

    Почему извергается вулкан?
    А остались еще дикие верблюды или они уже все одомашнены?
    В какой части земного шара самое темное небо?
    Почему стекло бьется? Что такое «хрупкий»?
    Почему нельзя делить на ноль?
    Почему человек икает?
    Если бы у микробов были глаза, видели ли бы они друг друга?
    Почему Земля круглая?
    Почему у кошек ночью светятся глаза?
     

       

     

     

     

     

    © Science-Time.com - Информационный научный журнал Использование материалов разрешается при обязательной установке
    активной гиперссылки на сайт Science-Time.com
    рядом с опубликованным материалом.